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  一般来说活性炭的比表面积(BET)越大,吸附力也越大,但是有时候却不必定。 BET是用氮气或丁烷的吸附办法测出活性炭总表面积的使用参数。按理BET越大,吸附力就越大。但是在实践使用中这概念有局限性,由于活性炭的孔有大孔、中孔和孔的差异,有时仅有有些的孔适合于某类巨细吸附物的进入。在液相使用中,通常有机物的吸附值随分子量(分子巨细)的进步而进步。直到分子大到不能进孔停止。   最理想的活性炭是具有很多恰好稍大于吸附物分子的孔。孔太小,吸附物进不了;孔太大,使单位体积的表面积减少。 在气相使用中,小分子被吸附进入孔。这时总表面积的概念是合用的。至于活性炭对金属络合物的吸附,涉及化学键的构成,也不是BET越大越好。




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  活性炭以含炭量较高和空隙比较发达的物质,如煤、果壳、木材、骨、石油残渣等为原料,先经过炭化,再经过800到1500度的高温活化处理,形成发达的孔和中孔,使其比表面积及吸附能力达到一定的要求。普通活性炭的生产一般分为两个过程, :炭化,第二:活化。活性炭从材料上分为:果壳活性炭、椰壳活性炭、枣壳活性炭、桃壳活性炭、杏壳活性炭、木质粉状活性炭、煤质柱状活性炭等;从用途上分为脱色活性炭、水净化活性炭、空气净化活性炭、重金属回收活性炭等几百个种类,用途及其广泛,是目前科学水平所能达到的最有效的吸附材料。




处理方法

应用粒状活性炭床,必须对废水进行预处理,去除油脂,减少悬浮固体,使悬浮物含量少于50毫克/升,以免堵塞炭层、增加水头损失,并避免频繁地进行反冲洗。
粉末活性炭处理法又称生物-物理处理法、 投料曝气法和加粉末炭曝气法。它是在的基础上将粉末活性炭投入曝气池,这样既充分利用了废水处理设备,又提高了处理效果。
用这种方法去除污染物,一般认为是吸附和生物氧化分解的协同作用。活性炭的大量孔吸附了有机物和废水中的氧气,为生物群的生长繁殖提供了高浓度的营养源,而生物代谢过程中产生的酶和辅酶又被吸附和富集在活性炭的孔中,加之炭上生物和有机物接触时间较长,使难以降解的有机物也有可能经生物氧化而分解。粉末活性炭处理法一般包括三个步骤:①剧烈混和,使炭迅速分散到污水中;②接触吸附和氧化,使炭悬浮在污水中进行混悬吸附和氧化;③液-固分离,将炭从污水中分离出来,然后进行再生。
此法优点是:①处理效果好而且比较稳定;②提高了生物对有机毒物和重金属的抗性;③产生有凝聚力的炭体和生物,形成坚实和稠密的污泥,改善了活性污泥法的操作条件;④活性炭能吸附表面活性物质,解决了曝气池中的起泡沫问题;⑤能用于处理成分复杂、浓度和水量多变的废水;⑥粉末炭成本低。但因粉末炭再生困难,尚未应用于实际。1972年用流化床再生炉再生粉末活性炭试验成功,为粉末活性炭的应用提供了条件。

 


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